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infotek 2020-11-16 10:02

空间光调制器像素处光衍射的仿真

空间光调制器(SLM.0002 v1.1) Id3i qAL  
$Il?[4FF  
应用示例简述 EAYx+zI  
Y#Pl)sRr  
1. 系统细节  u!TVvc  
 光源 Jwzkd"D  
— 高斯光束 FZTBvdUYp  
 组件 dLQV>oF  
— 反射型空间光调制器组件及后续的2f系统 _Wn5* Pi%Z  
 探测器 -}nTwx:|5u  
— 视觉感知的仿真 P+r -t8  
— 电磁场分布 Y <;A989D  
 建模/设计 Ym~*5|  
— 场追迹: I9GRSm;0<  
 一个SLM像素阵列处光传播的仿真,仿真中包括了SLM像素间无功能间隔引起的衍射效应。 5(kRFb'31F  
DuJbWtA  
2. 系统说明 <t[WHDO`  
,gHgb  
cX'&J_T+  
3. 模拟 & 设计结果 z.itVQs$I  
Y Gb&mD  
4. 总结 /I@nPH<y  
/(-X[[V  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 {J-kcD!bz`  
N- E)b  
第1步 KCG-&p$v@s  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 ghq#-N/t  
Bd8,~8  
第2步 /8 /2#`3R  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 =sVB.P  
:Z0m "  
产生的衍射效应对SLM的光学功能以及效率具有重大影响。 > D:( HWL  
J6}J/  
应用示例详细内容 $7%e|0jC  
Vm NCknG  
系统参数 871taL=  
qF!oP  
1. 该应用实例的内容 ZujPk-  
'{9nQ DgT  
0_7A <   
2. 设计&仿真任务 W| S{v7[l  
Ys|n9pW  
由于制造和技术的原因,像素之间存在非功能间隔。这种典型的间隔会产生衍射效应,从而影响SLM的光学性能,并在接下来的工作中对其进行研究。 Ms8& $  
*,Bo $:(n  
3. 参数:输入近乎平行的激光束 f"emH  
G[7Z5)2B  
+[$d9  
4. 参数:SLM像素阵列 *^cJn*QeL  
S i[:l  
JY4sB8  
5. 参数:SLM像素阵列 NEInro<  
*T(z4RVg  
[0v`E5  
应用示例详细内容 P9j[ NEV  
lFMQT ;  
仿真&结果 ,[6N64fy  
uZ}=x3B  
1. VirtualLab能够模拟具有间隔的SLM "PO>@tY  
 由于可以嵌入组件,VirtualLab可以轻松的实现反射系统(如反射镜,2f系统等)。 :]&O  
 内置的SLM模式可以实现从简单透射函数到包含像素和间隔的阵列的自动转换。 +AVYypql8K  
L[4Su;D  
2. VirtualLab的SLM模块 rv/O^aL`Y  
tz{W69k+  
tE"aNA#=  
 为设置像素阵列,必须输入像素阵列尺寸和区域填充因子。 }[a  
 必须设置所设计的SLM透射函数。因此,需要输入文件SLM_Transmission_Function.ca2的路径。 $ekJs/I&  
tz0_S7h  
3. SLM的光学功能 ":t'} Eg=6  
o/uA_19  
 在第一步,我们可以研究SLM后的电磁场。 UOTM>d1P  
 为此,将区域填充因子设置为60%。 \-A=??@H  
 首先,获得场(Ex方向)的振幅,分别显示了SLM像素及其间隔的影响。 D@ :w/W  
I"/p^@IX  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_01_Nearfield.lpd 7aAT  
y_bb//IAG  
 此处,场(Ex方向)的(Wrapped)位相如下图所示,其中所有的间隔的相位值都为一个常数值。 YcJZG|[  
7v9l+OX,6  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd 3 K Y-+ k  
NYS |fa  
4. 对比:光栅的光学功能 US<bM@[  
 上述的像素效应可以用相似光学功能的2D周期结构的进行比较。 /:-8 ,`  
 所示函数(Ex的振幅)相当于一个SLM,其像素提供一个常数位相函数。 cB~D3a0Th  
 通过这种光栅,能够将光衍射到几个衍射级次,衍射级次分布在x-和y-方向(由于二维光栅结构)。 [~cb&6|M  
 级次越高振幅衰减越快,所以只有0级,1级以及2级贡献了主要的光强部分。 6$#p}nE  
 这意味着,对于SLM,我们所期望的光分布具有有较高的级次,其光强由区域填充因子决定。 :Osw4u]JXd  
`?Wy;5-  
bB01aiUw@l  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_02_2DGrating.lpd <=fYz^|XT  
DIx!Sw7EC  
5. 有间隔SLM的光学功能 l ;TWs_N  
现在,基于像素阵列的区域填充因子,我们可以在傅里叶平面研究SLM的光学功能。 ILsw'  
&DnX6%2  
所用文件: SLM.0002_Diffraction_Pixels_SLM_03_2DGrating.lpd pwq a/Yi  
@=@7Uu-  
下图显示了(Ex方向)光强分布,图中具有相同的振幅比率。 <5oG[1j  
')ZM# :G  
N%8O9Dp8;  
6. 减少计算工作量 ~j}7Fre  
 U/v }4b  
`~${fs{-`/  
采样要求: 6y;R1z b  
 至少1个点的间隔(每边)。 ,{{e'S9cy  
 如在有效区域,用户指定60%区域填充因子,模块在激活区域计算5×5点的等间距采样。 P.G`ED|K!Y  
DI/yHs  
采样要求: >lZ9Y{Y4v  
 同样,至少1个点的间隔。 ~`7L\'fs  
 假设指定90%区域填充因子,模块计算25×25点的等间距采样。 lFHj]%Y  
 随填充因子的增大,采样迅速增加。 oA_T9uh[  
ZHQa}C+  
 为优化大填充因子条件下的计算工作量,减小相关阵列尺寸是非常有效的方法。 2<18j  
 如果被照明区域小于阵列尺寸(标记区域包含光强的90%),这种简化是非常适用的。 `/WX!4eR,  
 如果只考虑标记的范围,仅计算SLM的320×320个像素即可(SLM模块自动删除了透射函数边界)。 /5@4}m>Z@  
 通过优化,计算工作量减少了4.7倍。 +Usy  
.<GU2&;!  
) `u)#@x  
7m{YWR0  
减小SLM阵列尺寸后计算所得的振幅分布几乎和全阵列一样。
Qyn~Vu43  
7. 指定区域填充因子的仿真 B]):$#{Rxl  
XYeuYLut  
 由于间隔非常狭窄,Hamamatsu’s X10468 指定填充因子为98%,需要更多的采样点进行计算。 nYfZ[Q>v  
 全阵列尺寸798×600像素将需要79992×60600个采样点,需要极高的计算量。 ~Q  q0  
 因此,可适当减小阵列尺寸到320×320像素,采样点数目为32320×32320。 +mc0:e{WF  
 在优化的帮助下,可对指定区域填充因子进行研究(该仿真仍需约256GB的内存)。 (`z`ni  
Xi^#F;@sU  
Qw&It  
8. 总结
D;~c`G "f  
考虑SLM像素间隔来研究空间光调制器的性能。 #;l~Y}7'  
?`jh5Kw%y  
第1步 :i;iSrKy  
将像素间隔引入到一个先前设计的用于光束整形的SLM透射函数。 }Xn5M&>?  
6gUcoDD  
第2步 irg% n  
分析不同区域填充因子的对性能的影响。 EX]LH({?+L  
扩展阅读 y81B3`@  
扩展阅读 W<W5ih,#  
 开始视频 RtE2%d$JT  
-    光路图介绍 h]|E,!H  
 该应用示例相关文件: ^o`;C\  
-     SLM.0001:用于生成高帽光束的SLM位相调制器设计 )FF3|dZ";K  
-     SLM.0003: 一个基于SLM光束整形系统的中透镜像差的研究
BQ\o?={  
1 uKWvp0\  
v61'fQ1Qg!  
QQ:2987619807 @Yv+L)  
中科微星 2021-02-25 15:23
西安中科微星光电科技有限公司在空间光调制器方面做的比较成熟,已经拥有三大产品系列,数十款产品,可以运用于教育科研,仿真测试、激光加工等领域。如需了解详情可拨打电话029-65665888 / 发送邮件至laser_zkwx@opt.cn.
中科微星 2021-03-24 17:48
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报告大纲 -!p +^wC  
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, [V#o-Z  
1.浅谈中国物理光电教学行业大趋势及面临问题 9GH11B_A  
Xm#E99  
2.空间光调制器在工业、教学领域的应用3.实物讲解空间光调制器 tEj-c@`"x-  
(第二波——神秘现金红包抽奖环节)
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